
二氧化碳作為最主要的人為排放溫室氣體,其持續(xù)排放加劇溫室效應(yīng),對(duì)全球氣候系統(tǒng)構(gòu)成威脅。然而,從資源視角看,二氧化碳不僅是地球碳庫(kù)中最活躍的循環(huán)載體,更是一種可利用的碳源,具備轉(zhuǎn)化為可再生能源與化工產(chǎn)品的巨大潛力。植物通過(guò)光合作用,巧妙地將結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的二氧化碳和水轉(zhuǎn)化為復(fù)雜的養(yǎng)分分子,為人類借助化學(xué)手段實(shí)現(xiàn)溫室氣體二氧化碳的資源化利用提供了自然范例。然而,人工模擬光合作用的過(guò)程仍面臨科學(xué)挑戰(zhàn),其關(guān)鍵瓶頸在于:光激發(fā)功能材料所產(chǎn)生的電子(用于還原二氧化碳)與空穴(用于氧化水)壽命極短,難以實(shí)現(xiàn)二者反應(yīng)的同步與持續(xù)進(jìn)行。
中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所空氣凈化新技術(shù)團(tuán)隊(duì)(AirPNT)受植物光合作用啟發(fā),提出了一種實(shí)現(xiàn)二氧化碳與水協(xié)同轉(zhuǎn)化的通用策略。該方案模擬植物暫存光生電子的生理機(jī)制,創(chuàng)新性地設(shè)計(jì)出一種電子存儲(chǔ)路徑,通過(guò)定向設(shè)計(jì)、制備材料結(jié)構(gòu),使其能夠在光照條件下儲(chǔ)存電子、在需要時(shí)精準(zhǔn)釋放,實(shí)現(xiàn)對(duì)二氧化碳與水反應(yīng)速率和程度的精確調(diào)控。基于這一思路,研究團(tuán)隊(duì)成功構(gòu)建出具有電子存儲(chǔ)功能的銀修飾三氧化鎢(Ag/WO3)材料(圖1)。將其與催化活性組分酞菁鈷復(fù)合對(duì)比驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)二氧化碳轉(zhuǎn)化效率較純酞菁鈷提升了近百倍。此外,這一策略具備良好的通用性與適用性,可根據(jù)實(shí)際需求構(gòu)建多種結(jié)構(gòu)適配的復(fù)合催化劑體系(圖2)。更重要的是,該方案能夠在自然光條件下穩(wěn)定運(yùn)行,為利用太陽(yáng)能規(guī)模化轉(zhuǎn)化二氧化碳、生產(chǎn)一氧化碳、甲烷等清潔能源提供了可行的技術(shù)路徑。
該成果近期在線發(fā)表于《自然·通訊》(Nature Communications)。研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金(42507620)和黃土科學(xué)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目等的支持。
Huang Yu, Shi Xianjin, Zhang Hongna, Cao Junji, Lee Shuncheng, Bioinspired charge reservoir enables efficient CO2 photoreduction with H2O via tungsten valence oscillation. Nature Communications, 2026.
https://doi.org/10.1038/s41467-026-68991-3
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圖1 模仿植物光合作用的電子存儲(chǔ)工作機(jī)制
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圖2 電子存儲(chǔ)方案通用性與實(shí)用潛力的驗(yàn)證結(jié)果
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